Спутниковые технологии.
В данном разделе мы приводим краткий обзор наиболее популярных спутниковых систем. В наш век всеобщей информатизации общества, где самым близким примером является всемирная паутина (Интернет), возникает необходимость правильно ориентироваться в море поступающей информации, оперативно обмениваться ею. С этой целью компании создают специализированные сетевые инфраструктуры (потоковая передача аудио и видеоданных, многоканальная телефонная сеть, охранные системы, локально-вычислительные сети и т.д.). В основном, для организации канала связи в таких сетях используются наземные линии: проводные и беспроводные. Абсолютно всем наземным каналам связи присущи следующие недостатки: ограниченное покрытие территории; проблемы модернизации сети (технические и экономические); отсутствие возможности быстро демонтировать оборудование и развернуть сеть в другом месте. Поэтому в ряде случаев использование спутниковых систем связи является наиболее оправданным не только с технической, но и с экономической точки зрения, а иногда и единственно доступным вариантом обеспечения надежной и качественной связи. На сегодняшний день существует большое количество спутниковых систем, основанных на различных технологиях и предназначенных для различных применений.
5.11.1. Глобальная система определения координат.
Одним из самых ярких примеров использования спутниковых технологий является глобальная система определения координат. Система позволяет с высокой степенью точности (до нескольких сантиметров) определять местоположение объекта (широту, долготу и высоту над уровнем моря), направление и скорость его движения. Достаточно интересным является использование системы многими учеными и исследователями в качестве источника точного времени. Система GPS (Global Positioning System) состоит из 24 искусственных спутников Земли, сети наземных станций слежения за ними и неограниченного количества пользовательских терминалов. Для определения местоположения GPS-приемник принимает сигналы со спутников, сравнивает время отправки сигнала со спутника со временем его получения на Земле и вычисляет точные координаты. Система GPS работает непрерывно. Для пользования системой GPS достаточно приобрести GPS-приемник. В зависимости от назначения, можно выбрать носимые, автомобильные, морские, авиационные модели приемников. GPS позволяет существенно сократить затраты, связанные с поисковыми работами и значительно сократить время проведения спасательных операций. Плата за подключение и абонентская плата за пользование системой GPS не взимается.
ГЛОНАСС – российская система определения координат, полностью аналогична американской системе GPS. Орбитальная группировка также состоит из 24 спутников, размещенных в трех орбитальных плоскостях, развернутых друг относительно друга на 120 градусов. Система ГЛОНАСС сопоставима по точности с системой GPS. Принцип работы идентичен.
5.11.2. Спутниковые охранные комплексы.
На основе технологии GPS в настоящее время бурными темпами развиваются спутниковые охранные комплексы. В автомобильной индустрии классическая многоуровневая охранная система дополняется каналом связи и системой определения координат автомобиля с помощью, как классических методов радиолокации, так и на основе GPS. Разработанных и внедренных охранных систем достаточно много (Cesar Satellite, Навигатор, АвтоЛокатор, LOJACK и т.д.), но принцип работы, примерно, одинаков. На транспортном средстве скрытно устанавливается центральный блок, к нему подключаются различные охранные датчики либо используется уже установленная штатная сигнализация. В случае внештатной ситуации (угон, нападение и т.д.) центральный блок по каналу связи передает информацию либо владельцу, либо в диспетчерский центр. Канал связи может быть организован на основе GSM-сетей, спутниковых систем связи либо по радиоканалу. Благодаря использованию GPS-приемника появляется возможность отслеживать местоположение объекта в режиме реального времени, просматривать пройденный маршрут, места, продолжительность остановок и многое другое.
5.11.3. Спутниковое телевидение
Другая, наиболее известная область применения спутниковых систем – спутниковое телевидение. Вспомните спутниковые тарелки (антенны) уютно расположившиеся на домах вашего города, они так привычно вписались в общий пейзаж города, что мы не обращаем на них внимания. Комплект аппаратуры для приема программ с любого спутника состоит из трех основных элементов: антенна, конвертер, ресивер. Если не вдаваться в подробности, то принцип работы схож с работой обычной телевизионной антенны, разница в том, что в роли телевышки здесь выступает спутник и сигнал от него идет не аналоговый, а цифровой (поэтому и приходится кроме антенны раскошеливаться еще и на конвертер с ресивером). Зато гораздо выше качество и количество каналов. Отличительная особенность спутникового ТВ - возможность приема «закрытых» или коммерческих каналов. Стоит отметить, что в данный момент все большее распространение получает оборудование, которое позволяет принимать ТВ и подключаться к сети Интернет, работая с одним спутниковым комплектом.
5.11.4. Глобальные спутниковые системы связи (ГССС).
Примерами ГССС являются системы: Globalstar, Inmarsat, Thuraya, Iridium. Первоначально системы предназначались для организации подвижной и стационарной телефонии там, где нет никаких линий связи. В дальнейшем появилась возможность выхода в Интернет, передачи аудио и видеоинформации и т.д. Системы стали мультисервисными. Обобщенный принцип работы для всех систем: спутник, принимая сигнал абонента, транслирует его на ближайшую наземную станцию сопряжения. Наземная станция сопряжения авторизует его и маршрутизирует его по наземным сетям либо по спутниковому каналу до пункта назначения - это может быть абонент этой же либо другой спутниковой сети, сотовых сетей, телефонной сети общего пользования и т.д. Между собой системы отличаются размерами и стоимостью абонентских терминалов (самые дорогие в системе Inmarsat, самые дешевые в системе Thuraya), стоимостью трафика, зоной покрытия и техническим особенностями построения самой системы (например, в системе Inmarsat используются геостационарные спутники, в системе Globalstar – низкоорбитальные).
Система VSAT.
В настоящее время одной из активно развивающихся спутниковых систем является система VSAT (Very Small Aperture Terminal). На основе данного вида оборудования можно построить полноценные мультисервисные сети для предоставления таких услуг как:
доступ в Интернет;
телефонная связь;
объединение локальных сетей территориально разделенных пользователей;
резервирование существующих каналов связи;
сбор данных, диспетчерское управление и удаленный мониторинг производственных процессов (SCADA);
организация аудио-, видеоконференций;
спутниковое телевидение и многое другое.
Эта система находит применение в работе банковских и финансовых организаций, сетей розничной и оптовой торговли, промышленных предприятий и частных лиц. Преимущества сети спутниковой связи на базе VSAT: быстрое развертывание сети, высокое качество связи, простота реконфигурации, надежность, простое перемещение абонентских терминалов. Сеть спутниковой связи на базе VSAT включает в себя три основных элемента: центральная управляющая станция (ЦУС), спутник-ретранслятор и абонентские VSAT терминалы. Абонентский VSAT терминал - это небольшая станция спутниковой связи, предназначенная, главным образом, для надежного обмена данными по спутниковым каналам. Состоит станция из антенно-фидерного устройства (чаще всего применяют диаметр антенны от 0,9 до 2,4 метров), наружного внешнего радиочастотного блока и внутреннего блока (модема). VSAT системы подразделяются на односторонние (абонентский терминал только принимает данные со спутника) и двусторонние (абонентский терминал может как принимать, так и передавать данные через спутник). Комбинированные системы используют спутниковый канал совместно с наземными линиями связи (через которые осуществляется передача данных). Двусторонние системы могут обходиться только спутниковым каналом, но, при желании, можно использовать и существующие наземные линии связи. Рассмотрим кратко работу двусторонней VSAT-системы на примере выхода в Интернет. Запрос от абонентского терминала через спутник направляется на ЦУС оператора. ЦУС по наземным линиям связи (чаще всего по оптоволокну) осуществляет поиск необходимой информации в сети Интернет и, получив ее, через тот же спутник отправляет информацию на абонентский терминал. Развитие технологий спутниковых систем связи направлено на дальнейшее снижение стоимости абонентских терминалов, уменьшение антенн и мощности их передатчиков при улучшении характеристик каналов связи. Качественным скачком в развитии спутниковых технологий может стать технология переноса функций управления сетью с центральной земной станции на сам спутник («HUB на борту»). При этом существенно сократится временная задержка, связанная со временем прохождения сигнала к спутнику и обратно, что положительным образом скажется на качестве связи.
- Глава 1. Беспроводная технология Wi-Fi
- Техническое обеспечение сетей wlan
- 1.2. Режимы и особенности организации технологии Wi-Fi
- 1.2.1. Режим Ad Hoc.
- 1.2.2. Инфраструктурный режим
- 1.2.3. Режимы wds и wds with ap
- 1.2.4. Режим повторителя
- 1.2.5. Режим клиента
- 1.3. Организация и планирование беспроводных сетей
- 1.3.1. Офисная сеть
- 1.3.2. Роуминг в беспроводных сетях
- 1.3.3. Сеть между несколькими офисами
- 1.3.4. Предоставление бесплатного гостевого доступа
- 1.3.5. Платный доступ в Интернет, организация hot-spot
- 1.3.6. Для чего технология Wi-Fi не предназначена
- Глава 2. Беспроводная технология wimax
- 2.1. Цели и задачи WiMax
- 2.2. Принципы работы
- 2.3. Режимы работы
- 2.4. Антенны
- 2.5. Отношение «сигнал-шум» в цифровых системах связи
- Глава 3. Угрозы и риски безопасности беспроводных сетей
- 3.1. Подслушивание
- 3.2. Отказ в обслуживании (Denial of Service - dos)
- 3.3. Глушение клиентской или базовой станций
- 3.4. Угрозы криптозащиты
- Цифровая подпись. Цифровая подпись представляет собой зашифрованный хэш, который добавляется к документу. Принцип шифрования с цифровой подписью поясняет рисунок 3.8.
- 3.6. Протоколы безопасности беспроводных сетей
- 3.6.1. Механизм шифрования wep
- 3.6.2. Потоковое шифрование
- 3.6.3. Блочное шифрование
- 3.6.4. Вектор инициализации
- 3.6.5. Шифрование с обратной связью
- 3.6.6. Уязвимость шифрования wep
- 3.6.7. Проблемы управления статическими wep-ключами
- 3.7. Аутентификация в беспроводных сетях
- 3.8. Спецификация wpa
- Архитектура ieee 802.1x. Архитектура ieee 802.1x включает в себя следующие обязательные логические элементы (рис. 3.28):
- Глава 4. Спутниковые системы позиционирования
- 4.1. Принцип работы
- 4.2. Технические детали работы систем
- 4.3. Коммерциализация глонасс
- Глава 5. Спутниковые сети
- Беспроводная среда и ее преимущества.
- Беспроводные радиоканалы наземной и спутниковой связи.
- Спутниковые каналы связи.
- 5.4. Сотовые каналы связи и сети.
- 5.5. Радиопередача в узком диапазоне (одночастотная передача).
- 5.6. Радиопередача в рассеянном спектре.
- Микроволновые сети и системы.
- Беспроводные сети на инфракрасном излучении.
- Лазерные сети
- Оборудование беспроводных и спутниковых сетей
- Спутниковые технологии.
- Спутниковый Интернет
- Спутниковые мультисервисные сети.
- Мультисервисное оборудование спутниковых сетей
- Антенные системы. Антенна - необходимый атрибут любой земной спутниковой станции. Антенная система зссс включает следующие компоненты:
- Усилители мощности, преобразователи и трансиверы
- Системы управления спутниковыми сетями.
- Глобальная спутниковая система связи Globalstar.
- Пользовательский сегмент Globalstar. Пользовательский сегмент системы Globalstar состоит из следующих видов абонентских терминалов:
- Технология vsat.
- Оборудование для наземного сегмента спутникового Интернета.
- Протоколы множественного доступа
- Маршрутизация в спутниковых сетях
- Транспортные протоколы в спутниковых сетях
- Международные консорциумы в системах спутниковой связи (ссс)
- Глава 6. Беспроводная технология и ресторанно-гостиничный бизнес
- Беспроводная технология и гостиничный, туристический бизнес
- Глава 7. Беспроводная технология и окружающая среда
- Мобильники и медицинские приборы
- Молния и iPod